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基于虚拟技术的飞控系统试验平台设计与实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 国内外发展现状及趋势第12-14页
        1.2.1 国外研究现状第12页
        1.2.2 国内研究现状第12-13页
        1.2.3 发展趋势第13-14页
    1.3 论文组织架构第14-15页
第二章 关键技术分析第15-22页
    2.1 Simics原理及关键技术第15-20页
        2.1.1 Components技术分析第16-19页
        2.1.2 Simics Model Builder技术第19页
        2.1.3 反汇编调试技术第19-20页
    2.2 板级数据交互技术第20页
    2.3 集成开发环境与虚拟系统的连接技术第20-21页
    2.4 本章小结第21-22页
第三章 虚拟飞控试验平台的需求分析第22-32页
    3.1 虚拟飞控计算机的余度架构的需求分析第23-24页
    3.2 虚拟飞控计算机的功能性需求第24-29页
        3.2.1 CPU单板模型的功能性需求第24-27页
        3.2.2 659总线模型的功能性需求第27-28页
        3.2.3 SIO板模型的功能性需求第28页
        3.2.4 DIO板模型的功能性需求第28-29页
        3.2.5 AIO板的功能性需求第29页
        3.2.6 母板模型的功能性需求第29页
    3.3 ITF的需求分析第29-31页
        3.3.1 ITF的系统需求分析第29-30页
        3.3.2 ITF的功能需求分析第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第四章 虚拟飞控试验平台的设计第32-46页
    4.1 虚拟飞控计算机总体方案设计第32-44页
        4.1.1 CPU单板模型的设计第33-39页
        4.1.2 SIO板模型的设计第39-40页
        4.1.3 DIO板模型的设计第40页
        4.1.4 AIO板模型的设计第40-41页
        4.1.5 659总线模型的设计第41页
        4.1.6 母板模型的设计第41-44页
    4.2 ITF的设计第44-45页
    4.3 本章小结第45-46页
第五章 虚拟飞控试验平台的实现第46-65页
    5.1 虚拟飞控计算机的实现第46-59页
        5.1.1 CPU单板模型的实现第46-53页
        5.1.2 SIO板模型的实现第53-54页
        5.1.3 DIO板模型的实现第54-55页
        5.1.4 AIO板模型的实现第55-56页
        5.1.5 659总线模型的实现第56-57页
        5.1.6 母板模型的实现第57-59页
    5.2 ITF的实现第59-64页
        5.2.1 数据元素与空间的绑定第59页
        5.2.2 数据元素库模块的配置第59-61页
        5.2.3 交互界面UI的实现第61-62页
        5.2.4 工作线程的实现第62-64页
    5.3 本章小结第64-65页
第六章 虚拟飞控试验平台的测试与验证第65-77页
    6.1 虚拟飞控计算机的测试验证第65-74页
        6.1.1 CPU单板模型的测试验证第65-69页
        6.1.2 SIO板模型的测试验证第69-70页
        6.1.3 DIO板模型的测试验证第70-71页
        6.1.4 AIO板模型的测试验证第71页
        6.1.5 659总线模型的测试验证第71-72页
        6.1.6 母板模型的测试验证第72-74页
    6.2 虚拟飞控计算机的集成测试验证第74-75页
    6.3 飞控系统试验平台系统级验证第75页
    6.4 本章小结第75-77页
第七章 结论与展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-81页

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